10kV继电保护问题研究
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浅论10kV供电系统的继电保护10kV供电系统是一种电力输配系统,其中电压等级为10kV,用于将高压电能输送到用户终端。
在10kV供电系统中,继电保护起着至关重要的作用,它能及时检测并切除故障电路,保护设备和人身安全。
10kV供电系统的继电保护主要包括过电流保护、零序保护和差动保护等。
过电流保护是最常见的一种保护方式,它通过检测电流大小来判断设备是否发生故障。
一旦电流超过额定值,过电流保护装置会发出信号,切断故障电路,防止电流越过设备承载能力。
零序保护则主要用于检测系统中的接地故障,它能测量系统中的零序电流,当零序电流超过设定值时,零序保护会动作,切断故障电路,避免电流通过接地路径流向设备。
差动保护是一种通过比较电流差值来实现保护的方式,它在电压两端分别安装差动保护装置,当两端电流差值超过设定值时,差动保护会动作,切断故障电路。
在10kV供电系统的继电保护中,需要考虑到供电系统的复杂性和可靠性。
供电系统中存在多个支路和设备,不同支路和设备的继电保护装置需要协调工作,以确保系统的安全运行。
继电保护装置的选择和设置需要根据具体的系统要求进行,例如根据设备的额定电流、过载能力和接地方式等因素确定过电流保护的触发值和动作时间。
继电保护装置的安装位置也需要合理选择,以确保其能及时检测到故障,同时减少误动作的可能性。
10kV供电系统的继电保护还需要考虑到与其他保护装置的协作。
继电保护装置与隔离开关、自动重合闸等设备需要协调运行,以实现对故障电路的切除和恢复。
继电保护装置还需要与监控系统相连接,及时提供故障信息,并能够与自动化装置相配合,实现系统的自动化运行。
在10kV供电系统的继电保护中,还需要加强对装置运行状态的监测和维护。
定期对继电保护装置进行检查和试验,确保其性能和灵敏度符合要求。
对于老化设备和部件,应及时更换和更新,以提高继电保护的可靠性和使用寿命。
10kv配电系统继电保护的常见问题及应对措施摘要:当前我国电力系统中的电气线路在整个电气设备中极其重要。
电气线路错综复杂,覆盖的面积比较广,容易引发人为因素而导致的电器故障。
如果电气系统故障,将会导致整个电网的异常,从而影响人们的正常生活。
10kv配电系统在电力系统中是一个重要的部分,它比较安全稳定,能够使电力系统正常运行。
本文主要针对当前10kv配电系统的继电保护工作进行阐述,重点讲解了当前电力系统中存在的配电系统继电保护问题,并且提出了有效的应对措施。
关键词:配电系统;继电保护;问题;有效措施前言我国电力系统是通过不同种类电气线路相连接而成,在所有的电气设备中,都需要较多的线路组成复杂的系统来供应人们的正常生活。
电力系统涉及的范围比较广,同时在处理电力系统过程中容易产生很多的人为误差,导致故障发生。
当电力系统故障发生时会导致整个电网的运行异常,从而直接影响人们的正常生活与日常工作。
10kv供电系统能够提高整个电网的运行效率,同时,保证电力系统能够正常运作,所以我国对10kv供电系统的继电保护作用提高重视度,在电力系统中10kv供电系统的继电保护成为我国电力系统中的重点研究模块,从而保证整个电力系统的运行效率和供电质量。
1、10kv配电系统继电保护的概念及其运用电路系统中增加相应的电信化元件能够保护配电系统。
继电保护中的某些零部件能够自动屏蔽掉一些故障,保证电网系统的正常运行。
同时,一些自动化元件加入到电路系统中还能够对整个电力系统进行监测,并且起到有效的控制作用[1]。
10kv配电过程中安装机电保护装置,能够实时监测整个电力系统的运行质量,同时在发生故障时能够尽快的识别出故障的来源,并且做出最快的应对措施,能够为配电系统的安全稳定提供有力支撑。
2、目前10kv配电系统继电保护常见的问题2.1由励磁涌流引起的故障10kv配电系统继电保护过程中通过电流速断能够有效的保护整个系统的安全。
设计电路速断保护措施主要是通过三相电短路来进行设定,同时根据最大负载运行效率,以及整个系统运行的可靠系数来确定。
浅论10kV供电系统的继电保护10kV供电系统是一种较为常见的中压供电系统,其可靠性和稳定性是实现电力传输和分配的重要保障。
为了保证10kV供电系统运行的安全和稳定,继电保护是不可缺少的一环。
本文将就10kV供电系统的继电保护进行浅论。
一、继电保护的作用在10kV供电系统中,传统的保险丝无法满足对电力系统的保护要求,因此需要借助继电保护来保障电力系统的安全和稳定。
继电保护可以快速检测电力系统中的任何故障和异常情况,如短路、过负荷等,同时能够及时断开电力系统中相应的电路,从而避免故障扩大,保护设备和用户安全。
根据其功能和使用范围,继电保护可以分为主保护和备用保护。
主保护用于检测电力系统中的故障和异常情况,并发出断电信号,直接切断故障电路,保护设备和用电者的安全;备用保护则是在主保护失效或出现故障时备用的保护装置,能够及时控制电力系统中的电流,保护设备,保证电力系统的安全和稳定。
三、继电保护的设计要求(1) 可靠性要求:继电保护是保证电力系统安全和稳定运行的重要装置,其可靠性是其工作必备的基本要求。
(2) 灵敏度要求:继电保护能够及时检测电力系统中的任何故障和异常情况,并发出相应的信号,及时防止故障扩大。
(3) 稳定性要求:继电保护装置必须稳定运行,不受环境因素和电力系统的影响。
(4) 适应性要求:继电保护装置应具有较强的适应能力,能够适应不同的电力系统和应用环境。
(1) 确定继电保护的配电方式:在实际的应用中,根据不同的电力系统和应用环境,需要选择相应的继电保护配电方式。
(3) 继电保护装置的设置:根据电力系统的要求,对继电保护装置进行设置,包括灵敏度和动作时限等参数。
(4) 继电保护的接线:根据电力系统的不同,对继电保护装置进行正确的接线,保证其正常运行。
五、继电保护的未来发展随着电力系统的不断发展和更新,继电保护技术也在不断发展和更新。
未来继电保护的发展趋势是提高智能化水平,采用先进的数字化技术,提高其可靠性和稳定性,同时完善其在电力系统中的应用。
10kV继电保护问题研究摘要:目前,在我国的电力系统中,一般都是通过电气线路,将各个的电气设备紧密地联结在一起的。
由于其运行的环境较为复杂,覆盖面积又十分的辽阔,再加上诸多的人为原因,因此,电气故障时有发生。
而在电力系统中,发生任何一项事故,对整个电力系统的正常运行,都会产生巨大的影响。
而在电力系统中,10kV配电系统又是其一个重要的组成部分,其能否可靠、稳定、安全地运行,将直接影响到整个电力系统能否正常的工作。
所以,在10kV配电系统中,针对其继电保护工作中存在的问题,并将其完美的解决,就显得尤为的重要。
关键词:10kV;继电保护;问题引言城市10kV配电网是整个电力系统中的重要组成部分,其在城市覆盖的区域非常辽阔。
在经济、社会的快速发展下,人们对电的需求和质量要求也越来越高,所以,为了使城市配电网能够安全运行,就必须做好城市10kV配电网的维护工作。
然而,在目前城市10kV配电网中,会经常发生一些安全事故,对城市居民的生产和生活造成严重影响。
因此,必须加强城市10kV配电网继电保护工作,保护整个电力系统安全、稳定的运行。
1 10KV供电系统继电保护的作用一是继电保护可以保障电力系统运行的安全性。
在电力系统中,如果某个电气元件出现故障,继电保护装置能准确快速地发出信号,使故障元件最近的断路器跳闸,这样一来,发生故障的元件就可以快速脱离电力系统,可最大限度地降低电力系统元件损坏程度,减轻对电力系统造成的不良影响,同时可以保证电力系统的稳定性。
二是继电保护可以保障电力系统运行的正常性。
通过继电保护装置可以对电力系统进行实时监控,在电力系统发生故障、非正常工作时,继电保护装置会做出提示,按照设备运行维护条件和非正常工作情况给出不同提示信号,提示值班人员及时作出反应,对电力系统故障进行检修。
在没有值班人员时,继电保护装置将自动进行调整,及时切除会引发事故的电气设备,起到保护电力系统正常运行的作用。
2 10kV继电保护问题2.1 保护动作时限较长一些城市10kV配电网中,部分中性点是经消弧线圈而接地或者中性点并不接地,这类继电保护配置主要有过电流保护方式和限时电流速断方式两种,且两种方式均配有定时限保护方式。
10kV继电保护问题研究【摘要】随着电力系统的高速发展,电网规模日益壮大,电力系统网络结构更显复杂,提高电力系统的安全运行水平尤为重要。
继电保护是保障电力设备安全和防止及限制电力系统长时间大面积停电的最基本、最重要、最有效的技术手段。
许多实例表明,继电保护装置一旦不能正确动作就会扩大事故,酿成严重后果。
因此,加强继电保护的设计和整定计算是保证电网安全稳定运行的重要工作。
本文对10kv电网常用的继电保护(反时限电流保护、定时限电流保护、电流速断保护、零序电流保护)的基本原理、计算方法、整定原则及保护之间的相互配合等内容进行了详细地讲述。
【关键词】继电保护;整定;电力系统1.反时限过电流保护1.1什么是反时限过电流保护继电保护的动作时间与短路电流的大小有关,短路电流越大,动作时间越短;短路电流越小,动作时间越长,这种保护就叫做反时限过电流保护。
1.2继电器的构成反时限过电流保护是由gl-15(25)感应型继电器构成的。
这种保护方式广泛应用于一般工矿企业中,感应型继电器兼有电磁式电流继电器(作为起动元件)、电磁式时间继电器(作为时限元件)、电磁式信号继电器(作为信号元件)和电磁式中间继电器(作为出口元件)的功能,用以实现反时限过电流保护;另外,它还有电磁速断元件的功能,又能同时实现电流速断保护。
采用这种继电器,就可以采用交流操作,无须装设直流屏等设备;通过一种继电器还可以完成两种保护功能(体现了继电器的多功能性),也可以大大简化继电保护装置。
但这种继电器虽外部接线简单,但内部结构十分复杂,调试比较困难;在灵敏度和动作的准确性、速动性等方面也远不如电磁式继电器构成的继电保护装置。
1.3反时限过电流保护的基本原理当供电线路发生相间短路时,感应型继电器ka1或(和)ka2达到整定的一定时限后动作,首先使其常开触点闭合,这时断路器的脱扣器yr1或(和)yr2因有ka1或(和)ka2的常闭触点分流(短路),而无电流通过,故暂时不会动作。
浅论10kV供电系统的继电保护10kV供电系统的继电保护是保护电气设备免受各种故障和异常工况影响的一种重要措施。
本文将从故障类型、继电保护原理和常见故障保护方式等方面对10kV供电系统的继电保护进行浅论。
10kV供电系统常见的故障类型有短路故障、接地故障和过电压故障等。
短路故障是指电气设备内部或设备之间产生了直接的电气连通,导致电流过大,从而可能引发火灾等严重事故。
接地故障是指电气设备的金属外壳或其他导体与地之间发生了电气连通,形成了接地回路,导致电流异常增大,从而可能对人身安全和设备正常运行造成影响。
过电压故障是指供电系统中出现了电压超过额定值的情况,可能导致电气设备损坏或电弧放电等危险。
为了防止上述故障给电气设备带来损坏和安全隐患,继电保护系统需要对这些故障进行及时检测和切除电源。
继电保护的原理是通过对电气量进行监测和比较,并根据事先确定的保护参数进行判断和操作。
具体来说,继电保护系统可以通过测量电流、电压、频率和功率因数等参数来判断电气设备是否处于故障状态,一旦检测到故障,继电保护系统会发出信号,切断故障电源,以保护电气设备的安全运行。
10kV供电系统的继电保护通常采用不同的保护方式来应对各种故障情况。
常见的保护方式包括不间断电源保护、差动保护、过流保护、接地保护和过电压保护等。
不间断电源保护主要是通过引入备用电源以防止供电中断,保证电气设备的正常运行。
差动保护是通过对电流进行差动比较,检测电流变化来判断电气设备是否存在故障。
过流保护是通过对电流进行监测和比较,当电流超过额定值时切断电源以保护电气设备。
接地保护是通过检测接地电流或接地电压来判断接地故障并进行保护。
过电压保护是通过对电压进行监测和比较,一旦检测到电压过高,就会切断电源以保护电气设备。
10kV供电系统的继电保护是保护电气设备安全运行的重要措施。
它可以通过对电气量进行监测和比较,根据事先确定的保护参数进行判断和操作来防止各种故障带来的损害。
浅论10kV供电系统的继电保护10kV供电系统是城市和工业用电的重要组成部分,为了保障供电系统的安全稳定运行,必须配备有效的继电保护设备。
继电保护系统是电力系统中非常重要的一部分,它的主要作用是在电力系统出现故障时,保护电力设备和线路,及时切除故障区域,避免故障扩大,从而确保电力系统的安全可靠运行。
本文将从10kV供电系统的继电保护原理、常见继电保护装置和继电保护系统的优化等方面进行浅论。
10kV供电系统的继电保护原理主要包括故障检测和故障判据两个方面。
故障检测是指继电保护装置对电力系统中的故障进行检测,包括短路故障、接地故障、过载故障等。
故障判据是指当故障检测到故障时,继电保护装置根据预设的保护动作条件进行决策,判定是否需要对故障进行保护动作。
二、常见的10kV供电系统继电保护装置10kV供电系统的继电保护装置种类繁多,根据不同的保护对象和保护功能可以分为多种类型。
常见的10kV供电系统继电保护装置主要包括过流保护、跳闸保护、差动保护、接地保护和过电压保护等。
1. 过流保护:过流保护是10kV供电系统中最常见的一种继电保护装置,它的主要作用是保护电力设备和线路免受短路和过载故障的影响。
过流保护装置通过监测电流的大小和变化,当电流超出设定值,及时切除故障区域,保护电力系统的安全运行。
2. 跳闸保护:跳闸保护是指当10kV供电系统中出现故障时,继电保护装置能够迅速切除故障区域,防止故障扩大,保护电力设备和线路的安全运行。
3. 差动保护:差动保护是一种常用的继电保护装置,它主要用于对变压器、发电机和电动机等电力设备进行保护。
差动保护装置通过比较设备两端的电流值,当发现两端电流差异超出设定值时,及时切除设备故障区域。
4. 接地保护:接地保护主要用于检测电力系统中的接地故障,当系统中出现接地故障时,接地保护装置能够及时切除故障区域,防止接地故障对电力系统造成的影响。
为了提高10kV供电系统的安全可靠运行,需要对继电保护系统进行优化。
探讨10kV配电线路继电保护10kV配电线路继电保护是一种高压配电线路的保护措施,用来保护电力系统的安全稳定运行。
本文将从以下几个方面进行探讨。
10kV配电线路继电保护的作用。
10kV配电线路作为电力系统的末端,承担着将高压输电线路送到用户终端的重要任务。
由于外部环境的干扰以及内部设备的故障等原因,10kV配电线路存在着各种隐患,如短路、过载、接地故障等。
继电保护的作用就是及时检测和隔离这些故障,以保证电力系统的安全运行。
10kV配电线路继电保护的原理和方法。
继电保护系统通常由电流保护、电压保护、差动保护等多个保护元件组成。
电流保护主要是通过检测电流的变化来判断是否存在故障,常见的方法有过流保护和零序保护等;电压保护是通过监测电压的异常变化来判断线路是否出现故障,常见的方法有低压保护和过压保护等;差动保护是通过比较两侧电流的差值来判断是否存在故障,常见的方法有差动保护和转子保护等。
10kV配电线路继电保护的应用技术。
随着科技的进步,继电保护技术也得到了不断的发展和创新。
目前,数字化和智能化继电保护系统得到了广泛应用。
数字化继电保护系统采用数字信号处理技术,能够高精度地检测和判断故障,并进行远程监控和报警。
智能化继电保护系统则采用人工智能和大数据分析技术,能够自动学习和优化保护参数,提高保护系统的灵活性和可靠性。
10kV配电线路继电保护的发展趋势。
随着电力系统的规模不断扩大和技术水平的提高,10kV配电线路继电保护也面临着更高的要求。
未来,继电保护系统将更加强调对系统故障的快速响应和自动校准能力,同时也会加强对系统安全性和可靠性的保障。
继电保护系统还将更加注重与其他系统的集成和协同,以实现对整个电力系统的全面保护。
10kV配电线路继电保护作为电力系统安全运行的重要保障,需要在技术和应用上不断创新和完善。
只有这样,才能保证电力系统在面对各种故障和危险时能够及时响应和处理,确保供电的连续性和稳定性。
探讨10kV配电线路继电保护摘要:大规模电力系统是由发电、输电、变电、配电和用户等环节组成的电力生产与消费系统,其中配电站的继电保护尤为重要,继电保护能够在配电站运行过程中发生故障和出现不正常现象时,迅速有选择性发出跳闸命令将故障切除或发出报警,从而减少故障造成的停电范围和电气设备的损坏程度,保证电力系统稳定运行。
关键词:10kv配电线路继电保护配电线路是电力输送的终端,是电力系统的重要组成部分。
配电线路具有点多、面广、线长、走径复杂、设备质量参差不齐的特点,而且受气候、地理环境的影响较大,配电线路又直接面对用户端,供用电情况复杂,这些都直接或间接影响着配电线路的安全运行。
所以电气故障的发生无法完全避免。
当系统中的设备发生短路事故时,由于短路电流的热效应和电动力效应,往往造成电气线路的致命损坏,甚至可能严重到使系统的稳定运行遭到破坏。
1 10kv配电线路的结构及继电保护技术电力工业的生产、输送、分配和消费是同时进行的,输电线路是把发电厂、变电所、和电能用户联系起来的纽带,通常,把电压为35kv及以上的高压电力线路称为送电线路,把电压为1okv及以下的电力线路称为配电线路。
配电线路将由发电厂送至变电所的电能直接输送给用户,给用电设备提供消费的能源。
电力是现代生活中不可缺少的动力和能源,按用电量多少,我国的主要电能用户为:工业、农业、交通运输、市政及商业、生活,其中工业用户是电力系统的最大用户。
基于配电网的使命,对配电网的运行提出了严格的要求:配电网的运行应确保安全可靠,保证良好的电能质量。
因为供电中断将导致生产停顿、生活混乱、甚至危及人身和设备的安全。
1.1 1okv配电线路的基本结构电力系统中,lokv配电线路一般由隔离开关、断路器、电缆线路、测量电器、负倚变压器组成。
1.2继电保护的基本原理当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障危及电力系统安全运行时,能够向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备,一般通称为继电保护装置。
10kV继电保护问题研究
【摘要】随着电力系统的高速发展,电网规模日益壮大,电力系统网络结构更显复杂,提高电力系统的安全运行水平尤为重要。
继电保护是保障电力设备安全和防止及限制电力系统长时间大面
积停电的最基本、最重要、最有效的技术手段。
许多实例表明,继电保护装置一旦不能正确动作就会扩大事故,酿成严重后果。
因此,加强继电保护的设计和整定计算是保证电网安全稳定运行的重要
工作。
本文对10kv电网常用的继电保护(反时限电流保护、定时限电流保护、电流速断保护、零序电流保护)的基本原理、计算方法、整定原则及保护之间的相互配合等内容进行了详细地讲述。
【关键词】继电保护;整定;电力系统
1.反时限过电流保护
1.1什么是反时限过电流保护
继电保护的动作时间与短路电流的大小有关,短路电流越大,动作时间越短;短路电流越小,动作时间越长,这种保护就叫做反时限过电流保护。
1.2继电器的构成
反时限过电流保护是由gl-15(25)感应型继电器构成的。
这种保护方式广泛应用于一般工矿企业中,感应型继电器兼有电磁式电流继电器(作为起动元件)、电磁式时间继电器(作为时限元件)、电磁式信号继电器(作为信号元件)和电磁式中间继电器(作为出口元件)的功能,用以实现反时限过电流保护;另外,它还有电磁
速断元件的功能,又能同时实现电流速断保护。
采用这种继电器,就可以采用交流操作,无须装设直流屏等设备;通过一种继电器还可以完成两种保护功能(体现了继电器的多功能性),也可以大大简化继电保护装置。
但这种继电器虽外部接线简单,但内部结构十分复杂,调试比较困难;在灵敏度和动作的准确性、速动性等方面也远不如电磁式继电器构成的继电保护装置。
1.3反时限过电流保护的基本原理
当供电线路发生相间短路时,感应型继电器ka1或(和)ka2达到整定的一定时限后动作,首先使其常开触点闭合,这时断路器的脱扣器yr1或(和)yr2因有ka1或(和)ka2的常闭触点分流(短路),而无电流通过,故暂时不会动作。
但接着ka1或(ka2)的常闭触点断开,因yr1或(和)yr2因“去分流”而通电动作,使断路器跳闸,同时继电器本身的信号掉牌掉下,给出信号。
在这里应予说明,在采用“去分流”跳闸的反时限过电流保护装置中,如继电器的常闭触点先断开而常开触点后闭合时,则会出现下列问题:
(1)继电器在其常闭触点断开时即先失电返回,因此其常开触点不可能闭合,因此跳闸线圈也就不能通电跳闸;
(2)继电器的常闭触点如先断开,ct的二次侧带负荷开路,将产生数千伏的高电压、比差角差增大、计量不准以及铁心发热有可能烧毁绝缘等,这是不允许的。
2.定时限过电流保护
2.1什么是定时限过电流保护
继电保护的动作时间与短路电流的大小无关,时间是恒定的,时间是靠时间继电器的整定来获得的。
时间继电器在一定范围内是连续可调的,这种保护方式就称为定时限过电流保护。
2.2继电器的构成
定时限过电流保护是由电磁式时间继电器(作为时限元件)、电磁式中间继电器(作为出口元件)、电磁式电流继电器(作为起动元件)、电磁式信号继电器(作为信号元件)构成的。
它一般采用直流操作,须设置直流屏。
定时限过电流保护简单可靠、完全依靠选择动作时间来获得选择性,上、下级的选择性配合比较容易、时限由时间继电器根据计算后获取的参数来整定,动作的选择性能够保证、动作的灵敏性能够满足要求、整定调试比较准确和方便。
这种保护方式一般应用在10~35kv系统中比较重要的变配电所。
2.3定时限过电流保护的基本原理
10kv中性点不接地系统中,广泛采用的两相两继电器的定时限过电流保护的原理接线图。
它是由两只电流互感器和两只电流继电器、一只时间继电器和一只信号继电器构成。
当被保护线路只设有一套保护,且时间继电器的容量足大时,可用时间继电器的触点去直接接通跳闸回路,而省去出口中间继电器。
当被保护线路中发生短路故障时,电流互感器的一次电流急剧增加,其二次电流随之成比例的增大。
当ct的二次电流大于电流继电器的起动值时,电流继电器动作。
由于两只电流继电器的触点是
并联的,故当任一电流继电器的触点闭合,都能接通时间继电器的线圈回路。
这时,时间继电器就按照预先整定的时间动作使其接点吸合。
这样,时间继电器的触点又接通了信号继电器和出口中间继电器的线圈,使其动作。
出口中间继电器的触点接通了跳闸线圈回路,从而使被保护回路的断路器跳闸切断了故障回路,保证了非故障回路的继续运行。
而信号继电器的动作使信号指示牌掉下并发出警报信号。
由上不难看出,保护装置的动作时间只决定于时间继电器的预先整定的时间,而与被保护回路的短路电流大小无关,所以这种过电流保护称为定时限过电流保护。
3.电流速断保护
瞬时电流速断保护最大的优点是动作迅速,但只能保护线路的首端。
而定时限过电流保护虽能保护线路的全长,但动作时限太长。
因此,常用略带时限的电流速断保护来消除瞬时电流速断保护的“死区”。
要求略带时限的电流速断保护能保护全线路。
因此,它的保护范围就必然会延伸到下一段线路的始端去。
这样,当下一段线路始端发生短路时,保护也会起动。
为了保证选择性的要求,须使其动作时限比下一段线路的瞬时电流速断保护大一个时限级差,其动作电流也要比下一段线路瞬时电流速断保护的动作电流大一些。
略带时限的电流速断保护可作为被保护线路的主保护。
略带时限的电流速断保护的原理接线和定时限过电流保护的原理接线相同。
4.三段式过电流保护装置
由于瞬时电流速断保护只能保护线路的一部分,所以不能作为线路的主保护,而只能作为加速切除线路首端故障的辅助保护;略带时限的电流速断保护能保护线路的全长,可作为本线路的主保护,但不能作为下一段线路的后备保护;定时限过电流保护既可作为本级线路的后备保护(当动作时限短时,也可作为主保护,而不再装设略带时限的电流速断保护。
),还可以作为相临下一级线路的后备保护,但切除故障的时限较长。
在实际中还常采用三段式电流保护。
就是以瞬时电流速断保护作为第一段,以加速切除线路首端的故障,用作辅助保护;以略带时限的电流速断保护作为第二段,以保护线路的全长,用作主保护;以定时限过电流保护作为第三段,以作为线路全长和相临下一级线路的后备保护。
因为这种保护的设置可以在相临下一级线路的保护或断路器拒动时,本级线路的定时限过流保护可以动作,起到远后备保护的作用;如本级线路的主保护(瞬时电流速断或略带时限的电流速断保护)拒动时,则本级线路的定时限过电流保护可以动作,以起到近后备的作用。
5.零序电压与电流保护
电力系统中发电机或变压器的中性点运行方式,有中性点不接地、中性点经消弧线圈接地和中性点直接接地三种方式。
10kv系统采用的是中性点不接地的运行方式。
系统运行正常时,三相是对称的,三相对地间均匀分布有电容。
在相电压作用下,每相都有一个超前90°的电容电流流入地中。
这三个电容电流数值相等、相位相差120°,其和为零.中性点电位为零。
总之,在电力系统继电保护工作中,只有做好保护定值的整定计算工作,合理的选择保护的定值,才能充分发挥继电保护装置的效能,提高供电的可靠性。
【参考文献】
[1]王梅义,蒙定中等编.高压电网继电保护运行技术.电力工业出版社,北京:1981.。